Caida Libre
Por: David Ramos y Juan Camilo Rojas
Para poder mostrarles como la gravedad influye en la caida de los cuerpos hicimos diferentes experimentos asi que antes de verlos preguntese:
Como cree que la gravedad afecta la velocidad de los cuerpos en caida libre ?
Si dos objetos se lanzan de una misma altura y uno es mƔs pesado que el otro este llega al suelo en menos tiempo ?
Operacion para sacar la gravedad de los objetos tirados.
Ejemplo de un breve ejercisio de Aplicacion de la caida libre para lograr sacar la gravedad

ĀæCómo se puede encontrar la gravedad del sitio de donde se encuentran por medio de la caĆda libre?
Encontrar la gravedad del sitio en donde se encuentra es muy sencillo solo necesita unas diferentes variables tales como la altura, el tiempo y a veces la velocidad inicial.
La formula es: h(altura o y) = un medio de g(gravedad) *(multiplicado por) t^(elevado a la)2+Vo*t
Y para comprovar qu este bien utilizas otras formulas como estas:
1 Encuentra la masa del objeto para el que quieres encontrar la fuerza de la gravedad en
kilogramos.Las libras es una medida de fuerza en el sistema mƩtrico inglƩs. La fuerza de
la gravedad es distinta para los objetos de masas diferentes.
2 Multiplica la masa del objeto en kilogramos por 9,8, que es la aceleración debida a la gravedad.
Un objeto que cae cerca de la superficie de la tierra se acelerarĆ” a una tasa de 9,8 metros por
segundo al cuadrado (pero puede variar). Esta es la fuerza gravitatoria entre la Tierra y
el objeto en cuestión. Ambos objetos ejercen una fuerza igual uno a otro.
3 Comprueba las unidades en tu respuesta para asegurarte de que son kilogramos por metros
por segundo al cuadrado. Estas unidades forman el Newton, la unidad de fuerza en el Sistema
EstƔndar Internacional de Medidas.4 Luego divida el peso (que deve estar en Newtons) en su
masa (el cual es el peso dado en kgo libras) y eso debe darle 9.8.
ĀæPor que no se puede tener sexo en el espacio?
El sexo en naves espaciales tiene efectos secundarios tan engorrosos como mareos, sudoración y caĆda de la presión sanguĆnea. Para colmo, se dice que la eficacia de la anticoncepción oral (la pĆldora) es menor en el espacio, por lo que habrĆa mĆ”s riesgos de embarazos, que podrĆan suponer un problema de dimensiones cósmicas, no sólo porque ninguna agencia espacial estĆ” preparada para estos casos, sino tambiĆ©n porque, segĆŗn algunos estudios, los embriones de rata desarrollados en gravedad cero presentan cerebros y esqueletos subdesarrollados.Por todas estas cosas, parece que la NASA ha congelado de momento el estudio del sexo en sus naves espaciales, a pesar de la insistencia de sus consejeros y de la inminencia del turismo espacial.El sexo cósmico seguirĆ” siendo, pues, ciencia ficción: una fantasĆa ingrĆ”vida reservada a los libros de autores como Philip Jose Farmer.
¿Por qué en el espacio serias mÔs alto?
La disminución de gravedad provoca que los huesos de la columna vertebral se separen ligeramente, lo que ocasiona que los astronautas sean unos centĆmetros mĆ”s altos. Sin embargo, el ser mas grande en el espacio no es tan bueno. En la Estación Espacial Internacional han confirmado que durante los primeros dĆas en el espacio los astronautas experimentan molestias musculares en la espalda debido a este movimiento en su columna. Para mitigar los dolores, los astronautas tienen que ejercitarse por lo menos dos horas al dĆa.ĀæCómo afecta a la vida la gravedad cero.
ĀæComo afecta a la vida la gravedad cero?
La gravedad cero puede complicar la vida de muchas maneras; como por ejemplo algo tan simple como sepillarse los dientes se convierte en una tarea muy complicada pues la crema dental debe ser comestible y se debe intentar cepillarse sin abrir la boca ya que la pasta dental se puede salir de la boca y sólo se limpian la boca con paños húmedos.Otro ejemplo muy claro es la visita al baño puesto que necesitan primero que todo una correa para poder amarrarse al inodoro y necesitan un inodoro como el de los aviones que provoca una corriente de aire que succiona los desechos y los elimina.
¿Qué es la gravedad?
En realidad, no lo sabemos concretamente. No obstante, llamamos asĆ a la fuerza que atrae a dos cuerpos, uno hacia el otro. Es la fuerza que hace que las cosas se caigan y tambiĆ©n es la misma que hace que los planetas orbiten alrededor del Sol. Se trata de una de las cuatro interacciones elementales del universo y mientras mĆ”s grande sea un objeto, mayor serĆ” esa fuerza, mayor atracción gravitacional habrĆ”.Dicho de otro modo, podemos definir la gravedad como un campo de influencia porque asĆ lo observamos en el universo y pese a que muchos cientĆficos aseguran que tiene una composición afirmando que estĆ” hecha de partĆculas (gravitones) que viajan a la velocidad de la luz, en realidad no sabemos ni que es ni cómo estĆ” compuesta realmente, sólo sabemos cómo se comporta.Fue Isaac Newton el que descubrió que "todo sucede como si la materia atrajera a la materia". Pero hizo mucho mĆ”s:descubrió que existe una relación cuantitativa para la fuerza de atracción entre dos objetos con masa.De sus reflexiones y cĆ”lculos, dedujo que todo objeto en el universo que posea masa ejerce una atracción gravitatoria sobre cualquier otro objeto con masa, aĆŗn si estĆ”n separados por una gran distancia.
¿Por qué la gravedad no repele?
por quĆ© la gravedad lo que hace es atraer, mientras que la energĆa oscura si puede llegar a hacer el proceso inverso pues estĆ© lo que hace es repeler; se cree que esta energĆa oscura es la causante de la continua expansión del espacio, mientras que la gravedad lo que hace es atraerlas por eso la expansión es mĆ”s lenta de lo que podrĆa ser debido a la fuerza de gravedad entre las galaxias.
¿Por qué el efecto de la gravedad es tan débil?
Las interacciones o fuerzas fundamentales que provocan todas las demĆ”s en el Universo son tambiĆ©n cuatro, y no mĆ”s: La gravedad, el electromagnetismo, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear dĆ©bil; de las cuales la mĆ”s dĆ©bil es la fuerza de gravedad.La gravedad es mucho mĆ”s dĆ©bil que el resto de las fuerzas, mucho mĆ”s incluso que la fuerza dĆ©bil a pesar de su nombre. Veamos dos ejemplos. Todos hemos jugado con imanes y seguramente tenemos alguno en la nevera, simplemente dejad en el suelo un alfiler y probad a levantarlo con el imĆ”n.El alfiler serĆ” atraĆdo por el imĆ”n y se quedarĆ” pegado a Ć©l. Lo que estĆ” ocurriendo es que con un simple imĆ”n conseguimos vencer la fuerza de la gravedad, creada por toda la tierra atrayendo al alfiler.
¿Pero cuanto mayor es la electromagnética, nuestro pequeño imÔn, que la gravedad? Si calculamos las fuerzas que actúan en un Ôtomo de Hidrógeno (un protón y un electrón) podemos comprobar que la fuerza que siente el electrón debido a la atracción electromagnética es 1040 veces mayor que la gravitatoria, esto es un 1 seguido de 40 (!!) ceros.
ĀæPor que no hay mas tipos de gravedad?
La fuerza gravitatoria es universal y todas las partĆculas materiales estĆ”n sometidas a ella, sin excepción. Sin embargo hay dos tipos de Fuerza Gravitatoria Existen dos tipos de fuerza gravitatoria en el Ć”tomo:
1. La fuerza gravitatoria que corresponde a los neutrones y protones, que es la mĆ”s dĆ©bil de todas pero de alcance infinito o universal, su partĆcula es el gravitón.
2. La fuerza gravitatoria Fuerte: FGF. Es de corto alcance y muy mĆ”sica. Es la gravedad nuclear. Esta es la fuerza de gravedad que se opone a la antigravitatoria: electromagnĆ©tica. Su partĆcula es el gluón.
3)La fuerza gravitatoria nuclear y la universal se oponen en todos los frentes a la fuerza electromagnĆ©tica nuclear y universal; de tal modo interaccionan en el Ć”tomo y en el espacio.Como resultado de esa interacción conocemos la partĆcula secundaria que llamamos fotón. Fotón que es capaz de transformarse en masa y por tanto en gravedad, como muestra la interacción de fotones capaces de producir cualquier partĆcula mĆ”sica, y vicevera...
Para responder estas preguntas hicimos un grupo de trabajo colaborativo el cual se conforma de un cientifico experimental y un fisico teorico



EXPERIMENTOS

